
マレーシアのケランタン州における光ファイバー接続プログラムにおいて重要な進展が達成されました
2025-06-13
マレーシアのケランタン州政府は今年1月末までに 232基の5G基地局の建設を完了したと発表しました.人口密度の高い地域での5G覆盖率の67%を達成これは,教育機関や産業公園などの重要な地域に高速ネットワークを拡大することを目的とした,州のファイバー接続計画における重要な一歩です.ネットワークの容量を増加させるため,7つの新しい通信塔を追加する.
王羅スラン,国家デジタルイノベーション委員会の委員長マレーシア通信・マルチメディア委員会 (MCMC) と連携するメカニズムを確立しました技術チームは,定期的なストレステストを通じて既存のネットワークを最適化し,主要な領域で送電設備のアップグレードを実施しています.オプティカルファイバーのネットワークの総長が1を超えました3年前と比較して 400%増加しました
"私たちはデジタル経済高速道路を建設しています" 今日州議会で発言した王ロスランは,ケランタン繊維プロジェクトが教育の公平性に焦点を当てていることを強調しました2025年までに87の遠隔地の学校に ギガビットブロードバンドを導入する計画統計によると,この州における平均モバイルネットワークのスピードは 年比で65%増加し, 5G 商用パッケージの利用者の数は 120 を超えました.000マレーシアで最初の国境を越えた海底光ファイバーケーブル (MIST) を設置したケランタン島は,タイとカンボジアを繋ぐデジタルハブとなる予定です.
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パキスタンでは 今後5年間で750万世帯に 繊維接続を拡大する予定です
2025-06-13
パキスタンの情報技術・通信省 (MoITT) は最近,7.5年以内に全国で500万世帯に光ファイバーネットワークを導入し,80%の光ファイバー通線 (FTTS) を実現デジタル経済強化プロジェクトの核心として,この計画は全国平均ネットワーク速度を60Mbpsに増加させることを目指しています.5Gの商業化とモノのインターネット普及の基盤を確立する.
現在 パキスタンでは 211,000キロメートルの光ファイバーネットワークが 建設されていますが 既存のネットワークは デジタル変革のニーズを満たすのに まだ困難ですニューディールは3つの大きな突破点に焦点を当てています公共・民間パートナーシップを通じて20億ドル以上の民間資本を調達し,全国の前線許可基準を統一し,導入周期を40%短縮する.事業者によるインフラ共有の義務特に注目すべきは,この政策が初めて,光ファイバー装置の現地製造をインセンティブの範囲に含めることである.輸入依存を30%削減すると予想されています.
電気通信大臣のアミン・ユア・ハックは 実施を促進するために 特別管理事務所が設立されたことを明らかにしました都市と農村間のデジタル格差の課題に直面する都市計画からの利益の15%を農村建設補助に使うことを要求する.資金不足と行政効率に関する懸念にもかかわらずパキスタン通信規制局のデータによると,ICT産業は実施の最初の年に 7.2%成長し 80,000の雇用を創出すると予想されています.
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リボンファイバー技術 革新と市場拡大 光通信分野における新たな変革を告げる
2025-05-21
急速な光通信の世界では リボン繊維は 変革の技術として 登場していますデータの伝送方法に革命をもたらし,様々な産業に新しい可能性を開くリボンファイバー技術における最近の発展は 驚くべきことばかりであり, 製造プロセス,性能向上,応用の拡大に 重要な突破をもたらしています.
進歩 を 推進 する 技術 的 な 進歩
製造者はリボン繊維の生産を完璧にするためにかなりの進歩を遂げています.今,リボン 構造 の 中 で の 繊維 の 配列 に より 精密 な 仕方 を 確保 する ため に,先進 的 な 製造 方法 が 用い られ て い ます信号の衰弱とクロスストークを大幅に削減し,より信頼性と効率性の高いデータ転送をもたらしました.より均一な繊維コーティングを作成するために新しい堆積方法が使用されています繊維を保護するだけでなく 光学性能も向上します
さらに,リボン繊維のための新しい材料の開発も研究されています.繊維の柔軟性,耐久性,耐久性向上のための新しいポリマーやガラス組成物が調査されています.環境要因への耐性これらの新しい材料は,リボン繊維をより困難な環境で使用することを可能にすると期待されています.高温の工業環境や長距離の水中通信ケーブルなど.
応用の視野を広げること
リボンファイバー の 応用 は 幅広い 分野 に 拡大 し て い ます.データ センター の 業界 で は,リボン ファイバー は 高密度 の ネットワーク ケーブル 配線 の 理想 的 な 解決策 に なり ます.数多くのファイバーを小さなスペースに詰め込む能力により,データセンターはネットワーク容量を大幅に増やすことができますクラウドコンピューティング,ビッグデータ分析,高速データ転送の 絶えず増加する需要により,リボンファイバーはこれらの要求を満たす上で重要な役割を果たしています.主要なデータセンターのオペレーターは サーバーファームの急速な成長を支えるため リボンファイバーベースのケーブルシステムを 採用しつつあり 顧客にシームレスな接続を確保しています.
通信業界では,リボンファイバーは,既存の光ファイバーネットワークをアップグレードするために使用されています. サービスプロバイダーは,より高い帯域幅のサービスを提供することができます.5Gや将来性のある 6G ネットワークなどリボンファイバーを使用することで,通信会社は追加のケーブルを敷かなくてもネットワークのデータ輸送能力を高めることができます.これによりコストを削減し,既存のインフラストラクチャへの障害を最小限に抑える.
医学分野でもリボンファイバーが採用されています. 医療画像装置,例えば光学コーレンストモグラフィ (OCT) システムでは,高解像度画像 を 送信 する ため に リボン 繊維 が 用い られ て い ます高速のデータ転送能力と 信号歪みが少ないので リアルタイムで正確な画像が 必要とされる用途に最適です病気の診断や 最低侵襲性手術の指導などです.
市場への影響と将来の見通し
リボン 繊維 の 普及 は 市場 に 大きく 影響 を 及ぼし て い ます.ケーブル,コネクタ,スペイジング 機器 を 含む リボン 繊維 製品 の 需要 は 増加 し て い ます.市場調査 会社 は,世界 の リボン 繊維 市場 が,来年 に 大きく 成長 する と 予測 し て い ますデジタルインフラへの投資の増加は,より迅速で信頼性の高いデータ通信の必要性によって引き起こされ,この成長に貢献する主要な要因です.
リボンファイバー技術が進化し続けると,光通信産業におけるさらなるイノベーションを推進すると予想されています.繊維密度がさらに高く 伝達速度も向上した自動運転車や人工知能などの新興技術に 新たな機会を開くでしょう.これらの技術は高速道路に大きく依存しています.低遅延データ通信繊維はこれらの要求を満たすのに適しています
テープファイバーは 光通信の新たな時代の先頭に立っています 技術の進歩,応用の拡大,市場の影響力の拡大によりコミュニケーションのやり方を 変えようとしています未来はリボンファイバーにとって明るいものになり,様々な産業への影響は,今後数年で増加するしかありません.
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穴 の 中核 の 繊維: 光学 技術 の 新しい 時代 を 迎える
2025-05-21
光学技術の動的な領域では ホロコア繊維が 革命的な力として現れ 独自の特性や能力で 様々な産業を 形作る準備ができていますこの革新的な繊維は普通の固体ガラスの中核ではなく 空気やガスで満たされた核を通る光を導く装置は 以前は不可能だった可能性が 広まっています
成長 を 推進 する 特別 な 利点
固体 核 の 繊維 に 比べ て は 顕著 な 幾つ か の 利点 が あり ます.まず は,信号 の 衰弱 と 分散 が 大きく 低下 し て いる こと です.光はガラスよりも空中で速く移動するので実際 研究によると 光の伝播速度は この繊維で 47% 速くなっています普通の繊維と比較して約30%短縮できます高速で低遅延データ転送が不可欠なアプリケーションに最適です 例えば金融セクターで毎マイクロ秒が重要な高周波取引です,大規模なデータセンターでのリアルタイムデータ処理です
2つ目に,ホローコア繊維は,非線形光学効果がはるかに低いことを示しています.従来の繊維では,非線形は,特に高電力レベルでは,信号を歪める可能性があります.しかし,光と繊維材料の相互作用が低くなって,空心繊維この非線形効果は最小化されます.この性質は,長距離光通信システムや高度な医療イメージング技術などの高精度アプリケーションにとって非常に重要です信号の正確な送信が不可欠である場合
産業 の 領域 を 拡大 する
ホールコア繊維の潜在的応用は 幅広い産業に及ぶ.通信業界では,既存の光ファイバーネットワークを向上させる鍵を握っている.8Kビデオストリーミングなどの帯域幅を消費するサービスへの需要が増加するにつれて低レイテンシーでより高いデータ速度を サポートする能力を持つためこれらの課題に 対処できる 立場にあるのですマイクロソフトの計画では AIとデータセンターの接続のために 次の24ヶ月で1万5千キロのホローコアファイバーを展開し ネットワークの容量とコンピューティング力を向上させるこの分野における彼らの重要性が増している証拠です.
医療分野では,ホールコア繊維が 先進的なイメージングと診断装置に使われるよう 研究されています.低損失と高電源処理能力により 光共性トモグラフィー (OCT) などの技術で効率的な光伝達が可能になります生物学的組織を非侵襲的に画像化するために使用される 微小侵襲的な手術でも重要な役割を果たす可能性があります レーザーエネルギーの正確な配送が必要である場合例えば眼科手術や腫瘍治療では 穴あけた核繊維が 高エネルギーレーザー線を正確に伝達し 微量侵襲的で 高精度な治療を可能にします
エネルギー分野は,ホローコア繊維が変化をもたらす可能性のある別の分野です.レーザーベースの無線送電システムを使用して長距離送電において,この繊維は 高電力のレーザー線を 導いて焦点化するために使えますさらに,ガス検出や温度モニタリングなどの光学センサーアプリケーションでは,ホールコア繊維の優れたレーザー伝達能力により より正確で効率的な検出が可能になります物事のインターネットの拡大とともに,そのようなアプリケーションの市場需要は増加すると予想されています.
約束 の ある 未来 が 迫っ て い ます
市場 研究 は 楽観 的 な 見通し を 示し て い ます.世界 規模 で 市場 が 17 億 台 に 達 する と 予測 さ れ て い ます.2029年までに9億9000万ドルCoherent Market Insights の報告によると,年間成長率 (CAGR) は2024年から2029年にかけて6.64%です.グローバルホールコア光子結晶繊維市場は 8 のCAGR で成長すると予想されています湖南ビッグウィズダム情報コンサルティング株式会社 (Hunan Big Wisdom Information Consulting Co., Ltd) のレポートによると,2024年から2029年までには0.42%で,2029年までに3億1400万元に達する.
現在 研究開発の取り組みは ホールコア繊維の性能をさらに向上させることに集中しています 科学者は新しい材料,繊維の幾何学,製造技術もナノテクノロジーとの統合も大きな可能性を秘めています.ナノ構造材料とコーティングを使用してファイバーの光学特性を最適化できるからです.新しいアプリケーションを開き,パフォーマンスを向上させる.
ホローコア繊維技術が 成長し 広く利用可能になるにつれて 費用を削減し 様々な分野での採用を 加速させる見込みですネットワークを結びつけるのです高速で信頼性の高い光通信とセンサー技術が標準である.ホールコア繊維は 光学分野における次世代の技術進歩の最前線に立っている.
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マルチモードOM3とOM4ファイバーは,データセンターネットワークアーキテクチャのイノベーションを推進する
2025-04-25
マルチモードOM3とOM4ファイバーは,データセンターネットワークアーキテクチャのイノベーションを推進する
近年 クラウドコンピューティングやビッグデータや人工知能などの 最先端技術の急速な発展によりデータセンターの規模とデータ処理能力は爆発的な成長を経験していますこの背景において,マルチモードOM3とOM4繊維は,データセンターネットワークアーキテクチャのイノベーション傾向をリードしています.
データセンターのネットワークアーキテクチャでは 大量のデータの高速処理の要求に直面して 伝統的なネットワーク伝送方法が徐々に不足していますOM3マルチモードファイバーの出現はデータセンターネットワークに新しい活力をもたらしました帯域幅の性能が優れている. 850nmの送信窓では, 1500MHz·kmまでのオーバーフル帯域幅と 2000MHz·kmの等価な帯域幅を持っています.この技術により,データセンター内の水平ケーブルとバックボーン接続で高速で大量のデータを送信できますデータセンター内の異なるラックにサーバーを接続する際には,OM3ファイバーが迅速で安定したデータ転送を保証できます.効率的にデータ転送の遅延を削減し,データセンターの内部ネットワークの全体的なパフォーマンスを大幅に改善する.
OM4マルチモードファイバーはOM3をベースに性能の飛躍を達成した.それは,高帯域幅,効果的なモダル帯域幅は4700MHz·kmで850nmで,高速データ送信をサポートする上でさらに優れたパフォーマンスを発揮します大規模なデータセンターでは,多くのサーバーとストレージデバイスが高速で相互接続する必要があります. OM4ファイバーは,そのような複雑なネットワーク環境を容易に処理できます.10Gbpsの速さで 550mの長距離送信を達成できます40Gbpsと100Gbpsのイーサネット送信をサポートすると,150mの送信距離にも達できます.この特性により,データセンターはネットワークアーキテクチャを設計する際にデバイスレイアウトをより柔軟に計画することができます.通信距離の制限によって引き起こされるレイアウトの問題を軽減し,より効率的で合理的なネットワークアーキテクチャを構築します.
ネットワーク伝送性能に対するデータセンターの要求が増加し続けているため,OM3とOM4マルチモードファイバーは,優れた帯域幅と伝送距離の利点により,徐々にデータセンターネットワークアーキテクチャの革新の主要な推進力になっているデータセンターの内部ネットワークの伝送効率を向上させるだけでなく,将来のデータセンターのアップグレードと拡張のための広い空間を提供します.データセンターがテクノロジーの波の中で前進するのを助けます.
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